电力系统继电保护实习报告

时间:2024.4.21

继电保护实习报告

院 (系)

自动化学院

专 业

电气工程及其自动化

班 级

电气1006

姓 名

陈xx

学 号

P1*******06

指导教师

邵xx

20xx 年 xx 月 21 日

引言

随着当今现代化程度的不断深入,人们越来越增加了对用电的需求,充分保证供电的可靠性不能够单纯地从普通意义上来讲,还与国家的经济有着密切的关系,所以电力系统安全的重要性已经被众人熟知,而继电保护是其正常运行的保护神,其发展显得非常的重要。自从出现了继电保护,每一次技术的革新,都使得继电保护技术发生了飞速

的变化。现如今,继电保护已经发展到了微机保护的状态,各种技术非常地成熟。

继电保护的历史

电力系统的发展带动了继电保护的不断发展。在二十世纪初期,电力电网系统的发展,继电器广泛开始在电力系统的保护中应用,这个时期是继电保护装置技术发展的开端。自二十世纪五十年代到九十年代末,在四十多年的时间里,电力系统继电保护装置完成了发展的四个阶段,从电磁式继电保护装置到晶体管式的继电保护装置再到集成电路的继电保护装置及微机继电保护装置。

十九世纪后期,电力系统结构日趋复杂,电力系统的飞速发展,短路容量的不断增大,到二十世纪初期产生了作用于断路器的电磁型的继电保护装置。虽然在一九二八年电力电子器件已开始与保护装置相结合,但电子型的静态继电器的大量生产和推广,只是在当时五十年代晶体管与其他的固态元器件发展起来之后才能够得以实现。静态继电器具有较高的灵敏度及维护简单、作速度、寿命长、消耗功率小、体积小等优点,但容易受外界干扰和环境温度的影响。随后在一九五六年出现了应用计算机研发的数字式继电保护。

继电保护的现状

大规模的模集成电路技术飞速发展,微型计算机和微处理机普遍的应用,极大地推动了数字式继电保护技术开发与研究,目前微机式数字保护技术正处于日新月异的研究与试验阶段,并已有少量装置已电力系统的容量逐渐增大,应用范围越来越广是当今电力电网企业所面临的一个重要问题,仅仅是将系统的各元件的继电保护装置设置完善,远远不能避免。电力电网中因长时间停电造成的事故与经济损失。当电力电网系统正常运行被破坏时,尽可能的将其影响的范围限制到最小,负荷停电的时间减小到最短这是电力系统保护的任务。因此必须从电力系统的全局出发,研究的故障元件被相应的继电保护装置动作并切除后,系统将呈现何种状况,如何尽快的恢复正常运行等等。此外,炉、机、电任一部分的故障都将影响到电能的生产安全,特别是在大机组和大电力系统中的相互协调和影响正成为电能生产安全的重大课题。因此,保证炉、机、电的安全运行已经成为继电保护的一项重要任务。

继电保护的未来发展趋势

随着计算机技术、电子技术、通信技术的飞速发展,人工智能技术如遗传算法、人工神经网络、模糊逻辑、进化规模等相继在电力系统继电保护的领域研究中应用,电力系统继电保护技术已向网络化、计算机化、一体化方向不断发展。

继电保护的计算机化

按照著名的摩尔定律,芯片上的集成度每隔18-24个月翻一番。其结果是不仅计算机硬件的性能成倍增加,价格也在迅速降低。微处理机的发展主要体现在单片化及相关功能的极大增强,片内硬件资源得到很大扩充,单片机与DSP芯片二者技术上的融合,运算能力的显著提高以及嵌入式网络通信芯片的出现及应用等方面。这些发展使硬件设计更加方便,高性价比使冗余设计成为可能,为实现灵活化、高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件。

我国在2000年220kV及以上系统的微机保护率为43.99%,线路微机保护占86%,到2003年底,220kV以上系统的微机保护已占到70.29%,线路的微机化率达到97.6%。实际运行中,微机保护的正确动作率要明显高于其他保护,一般比平均正常动作率高0.2-0.3个百分点。

继电保护装置的计算机化是不可逆转的发展趋势。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信功能,与其他保护、控制装置和调度联网以供享全系统数据、信息和网络资源的能力、高级语言编程等。

继电保护的网络化

网络保护是计算机技术、通信技术、网络技术和微机保护相结合的产物,通过计算机网络来实现各种保护功能,如线路保护、变压器保护、母线保护等。网络保护的最大好处是数据共享,可实现本来由高频保护、光纤保护才能实现的纵联保护。另外,由于分站保护系统采集了该站所有断路器的电流量、母线电压量,所以很容易就可实现母线保护,而不需要另外的母线保护装置。

电力系统网络型继电保护是一种新型的继电保护,是微机保护技术发展的必然趋势。它建立在计算机技术、网络技术、通信技术以及微机保护技术发展的基础上。网络保护系统中网省级、省市级和市级主干网络拓扑结构,以及分站系统拓扑结构均可采用简单、可靠的总线结构、星形结构、环形结构等。分站保护系统在整个网络保护系统中是最重要的一个环节。分站保护系统有两种模式:一是利用现有微机保护;另一个是组建新系统,各种保护功能完全由分站系统保护管理机实现。由于继电保护在电网中的重要性,必须采取有针对性的网络安全控制策略,以确保网络保护系统的安全。

继电保护的智能化

随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法不断被应用于计算机继电保护中,近年来人工智能技术如专家系统、人工神经、网络、遗传算法、模糊逻辑、小波理论等在电力系统各个领域都得到了应用,从而使继电保护的研究向更高的层次发展,出现了引人注目的新趋势。例如电力系统继电保护领域内出现了用人工神经网络(ANN)来实现故障类型的判别、故障距离的测定、方向保护、主设备保护等。在输电线两侧系统电势角度摆开情况下发生经过渡电阻的短路就是一种非线性问题,距离保护很难正确做出故障位置的判别,从而造成误动或拒动;如果用神经网络方法,经过大量故障样本的训练,只要样本集中充分考虑了各种情况,则在发生任何故障时都可正确判别。

保护、控制、测量、数据通讯一体化

在实现继电保护的计算机化和网络化的前提下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可以从网络上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它获得的任何被保护元件的信息和数据传送给网络控制中心或任意终端,即实现了保护、控制、测量、数据通讯一体化。如果将保护装置就地安装在室外变电站的被保护装置旁,则可以免除大量的控制电缆。现在光电流互感器(OTA)和光电压互感器(OTV)已处于研究试验阶段,将来必然在电力系统继电保护装置中得到应用。

金智科技实习内容及感受:

xx月19号,在邵如平老师的带领下,我们同学乘着校车来到了位于江宁经济开发区的江苏金智科技股份有限公司进行实习。在老师的讲解下,我知道了“金智”起源于东南大学,它的使命是以不断创新的高品质产品及服务创造客户价值,在电力自动化和企业级IT服务专业领域,形成了具有自主知识产权,切合客户需求的系列化软硬件产品和解决方案。

在智能电网领域,金智科技专注于电力系统自动化技术和网络通信技术的应用研究与产品开发。在发电,变电和调度等智能电网关键环节,拥有以iPACS-5000系列为代表的系统级产品。

在IT业务领域,金智运用信息化,智能化技术为客户提供IT战略规划等方面的专业化服务,成功参与实施了国家电网SG-EPR等大型信息化应用建设项目。

在新能源业务领域,金智纵观国际,积极推进产业发展,永拓海外业务,协同制造业和电网、发电企业,优化光伏和风电系统的设计和运行控制,积极投入关键设备(变流器、逆变器、控制系统等)的研发制造。

接着我们来到报告厅,先观看人力资源部陈小姐的放的PPT及听取她的讲解。主要讲解了公司最新产品iPACS-5000D,它主要有七大特色,

特色一:基于IEC61588同步+IEC61850-9-2+Goosc的系统结构;

特色二:图形化的设计、维护及配置;

特色三:实现保护/测控合一,节省用户投资;

特色四:基于监控、防误和一键操作的功能整合;

特色五:基于电压等级划分VLAN的Goose及采样值网络配置方法;

特色六:采用启动、保护独立的多CPU保护装置;

特色六:在线状态检测。

然后老师带我们来到组装厂房,叫来一位经验丰富的安装师傅给我们介绍一些柜子的作用。公用测控柜主要由iPACS-5772和iPACS-5779组成,iPACS-5772测控装置主要用于站内母线或公用测控,装置拥有交流电压测量、隔离刀闸的控制及与用于温度、直流系统测量的常规变送器的接口。iPACS-5779测控装置主要用于配电网、开闭站及配电变压器监视与控制。10kV线路及电容器保护测控柜由四个iPACS-5711组成,iPACS-5711线路保护测控装置适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。

接着讲到了35kV线路保护测控柜。供电的两条母线,当一种一条不供电了,从另外一条线路并过来送电,如果并列出现故障,此柜自动跳开保护线路。然后解释了10kV备自投及电压并列柜,如果线路故障,会跳开故障线路,合上备用线路,相当于双电源备用。

短短的一天实习结束了,虽然时间很短但我感觉收获很大。以前对于知识都只是停留在课本上,不能与现实中的电气仪器设备联系 ,让我对继电保护认识不清,当在实际现场中,才会真正感觉到只有打好理论知识基础,才能更好服务于未来的工作中。在老师细心的讲解下,让我们对专业知识又有了一定的深入的了解和掌握。让我深深的感觉到我们搞强电的容不得一丁点的马虎大意,如果由于我们的一时疏忽,都有可能给公司、乃至国家、社会带来损失。

这次继电保护实习对我今后工作及专业能力的提高起了很大的促进作用,增强了我今后社会的竞争力,为我们能在电气行业激烈竞争下立足增添一块基石。今后,解决问应该依靠团队的合作才能把事情做好,锦上添花。同时这次实习教育还要勇于善于联系实践巩固所学。


第二篇:继电保护实习报告


继电保护

 课程设计(实习)报告

    院:  电气信息工程学院   

    业:电气工程及其自动化 

    级:            

    名:                

    号:                  

    师:                

目录

一、实习目的、任务、要求... 1

1.1实习的目的和任务... 1

1.2实习的基本要求... 1

二、实习内容... 1

2.1 变压器保护装置模拟实习... 1

2.2备用电源自动投入装置的模拟实习... 5

2.3 线路三相一次自动重合闸及中央信号装置的模拟实习... 8

三、实习思考题... 12

四、实习心得... 14


一、实习目的、任务、要求

1.1实习的目的和任务

本实验教学的主要任务是通过教学验证所学继电保护的理论的正确性,加深对基本原理、基本概念的理解,增强感性认识、进一步促进理论学习。

通过实践教学的培养训练,使学生熟悉继电保护装置的基本结构,运行方式及各种故障的处理方法。培养处理实际问题的能力,为今后从事本专业打下坚实的基础。

1.2实习的基本要求

进一步了了解各种常用继电器的结构及工作原理,掌握几种常用继电器保护装置,自动装置,信号装置及控制装置的工作原理、实际接线、操作和动作顺序。并通过模拟故障,掌握各种保护自动装置和信号控制装置的动作情况。分析故障产生的原因、故障的范围及处理方法。提高二次回路接线的分析能力和读图能力。掌握二次回路的分析方法,读图的方法步骤,熟悉二次元件。

二、实习内容

本课程实习包括变压器保护的模拟实习,自动重合闸及信号装置模拟,自动投入装置的模拟实习。

2.1 变压器保护装置模拟实习

目的要求:

通过分析变压器保护装置的工作原理接线图,熟悉各元件的结构及接线。掌握变压器差动保护过流过负荷,瓦斯保护的整定计算和各保护之间的配合能对差动、过流、过负荷进行实际整定。另外通过各种模拟故障的分析处理掌握基本的实际调试技能。原理图如下图;

 


2-1变压器保护装置二次回路原理接线图

 


2-2a)变压器差动保护交流回路接线图

 


2-2b)变压器差动保护控制部分接线

(1)       按图2-1原理接线图、图2-2接线图接好相应的线路。

(2)       根据变压器保护原理图,在系统屏上找出各元件的实际位置,了解其规格、型号及作用。

(3)    经2检查无误后,方可合上交直流电源,合上QF1、QF2的控制开关SA1、SA2,三相负载灯亮表示变压器正常工作。

(4)    观察各种保护装置的动作情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1)        过流保护:调节三相滑线电阻,使其数值达到过流继电器启动值(三相电阻要平衡)后,将双投开关投向互感器以外负载侧并观察保护的动作情况。

2)        差动保护:根据前面整定数据确定各绕匝数后,以同样的操作顺序变压器处于正常供电之后,以同样的操作顺序变压器处于正常供电之后,将双投开关投向变压器出口侧(即互感器内)观察保护装置动作情况。

3)        过负荷保护:将滑线变阻器调到变压器过负荷启动数值,使变压器处于正常供电后,将双投开关到负载侧,观察保护装置动作情况。

4)        瓦斯保护:线路正常工作时,模拟瓦斯继电器动作,只需要将10号端子短接,就相当于瓦斯继电器动作。观察保护的动作情况。

注意事项:在实习过程中始终应保持交流电源电压为220v,模拟故障时应将负载断开。

2.2备用电源自动投入装置的模拟实习

目的要求:

通过了解变电所备用供电系统的实际情况,掌握备自投必须满足

的五个条件。掌握各自的操作程序,掌握各继电器的整定计算,掌握基本的实际调试技能。原理图如下图所示:

 


2-3高压备用电源自动投入装置二次原理接线图

(因两路进线都来自同一电源,故一路和二路进线ABC要相同,否则在QF3合上时会造成相间短路)

 


2-4过流保护与自动重合闸综合实习接线图

备用电源投入装置的基本要求:

1)        工作电源不论任何原因失去时,AAT装置均应动作,工作电压失去的原因,很多如工作母线、工作变压器、工作出线等,发生短路故障而未被其断路器断开,或上级变压电所发生故障造成工作电源进线停电,或错误操作断路器使工作电源断电,所有这些情况均应使AAT装置动作。

2)        只有工作电源断开后,备用电源才投入,而且备用电源必须有足够高的电压。前者是为了防止备用电源向故障点供给短路电流,并避免不符合并列条件的两个电源来经同期并列运行,后者是威力保证和满足电动机自启动的条件。

3)        必须保证AAT装置之动作一次以避免把备用电源投入到永久性故障上,造成高压断路器多次跳闸,扩大事故。

4)        备用电源投入装置动作时间应尽量短,以利于电动机自启动和缩短停电时间。

5)        当电压互感器任一个熔断器熔断,AAT装置不应动作。

6)        当备用电压低于额定电压70%,AAT装置应退出工作,以避免不必要动作,当供电电压消失或者电力系统发生故障造成工作母线与备用母线同时失压时,AAT不动作,采用AAT装置的优点:

Ø  提高供电可靠性和连续性,节省建设投资;

Ø  简化继电保护装置,加速保护的动作时间;

Ø  限制短路电力,提高母线残余电压;

Ø  费用低;

Ø  维修方便;

2.3 线路三相一次自动重合闸及中央信号装置的模拟实习

目的要求

通过分析单侧电源三相一次自动重合闸原理接线图及安装接线图,重点掌握重合闸继电器(DH-LA)的结构及工作原理,了解其他各元件的功能。熟悉自动重合闸前后加速的应用场合及具体实现方法,了解变电所各种不同信号装置的构成原理。功能及实现方法,掌握能重复动作集中解除的中央事故信号装置和中央预告信号装置(LC-23型),模拟不同信号发送电路。原理图如下:

 


2-5自动重合闸装置原理接线图

 


2-6事故信号实验接线

 

2-7预告事故信号实验接线图

防跳继电器的作用:

1、投入防跳继电器使线路出现永久性故障,而KM1、KM2触点不能自动断开时(即使继电器处于动作状态)。

2、切除防跳继电器使线路出现永久性故障而KM1、KM2触电不能自动断开时。

三、实习思考题

1、什么是是临时性故障、永久性故障?

答:临时性故障:在较短时间内能自动脱离的;永久性故障:在较短时间内不能自动脱离的。

2、什么是后加速?

答:第二次跳闸比第一次快

3、举例说明什么是预告事故、什么是事故?

答:预告事故:轻瓦斯、过负荷;

事    故:重瓦斯、过电流

4、 防跳措施是使用条件是什么?

答:1)发生永久性故障;

    2)5~8触点或K1粘连。

5、实验室中变压器有哪几种保护?

答:1)过电流保护  2)差动保护3)过负荷保护  4)瓦斯保护

6、在电力系统中设置自动重合闸装置有什么好处?

答:1)线路发生临时性故障,可迅速恢复供电,大大提高了供电的可靠性。减少线路停电的次数。

2)在有双侧电源的高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。

3)在电力网设计中架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,   以节约投资。

4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。 

7、后加速保护的的优点?

       答:(1)第一次有选择性的切除故障,不会扩大停电范围。                                                         

(2)保证永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择性的。

(3)和前加速保护相比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制。

8、后加速保护的的缺点?

答:1)每个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相      比较为复杂。

(2)第一次切除故障可能带有延时。

四、实习心得

转眼之间大学最后一次实习就要结束了,我们马上要经历学校与社会的大环境的转变,身边接触的人也会换了角色,老师会变成老板,同学会变成同事,相处之道也完全不同。这使得这次实习显得更加珍贵。这一周的实习里在老师详细讲解和同学的热情帮助下,让我学到了很多在继电保护中的实用知识,在田老师的带领下让我们将我们在课本上学习到的理论知识和具体的实际相结合在一起,让我对实验原理有了更进一步的认识。对理论知识有了更进一步的了解。

通过本次的继电保护实习,让我发现了自己以前学习中所存在的一些薄弱环节,通过这一周的实习让我渐渐的理解一些以前似懂非懂的概念,同时通过这一周的实习也为将来的工作打下一个良好的基础。这次的实习为我们提供了一个将理论知识运用到实际中的机会,让我们可以更清楚的知道继电保护在实际中的作用和及重要性,并让我们学会怎样去操作实验室中的各种保护,通过这周的继电保护实习,我知道只有通过刻苦努力的学习,不断加强对转业知识的熟练掌握程度,才能实际的工作中得心应手、应对自如。才能更好的将自己所学到的知识运用到以后的工作中。 

实习的目的是增加自己实践能力,同时加深对课本知识的印象,让自己能够更好的应用与现实当中,同时对老师所倡议的‘举一反三’的原理我们有了更好的领悟以及运用。

本次实习使我亲身感受了所学知识与实际的应用,理论与实际的相结合,让我们大开眼界,也算是对以前所学知识的一个初审吧!这次生产实习对于我们以后学习、找工作也真是受益菲浅。在短短的一个星期中,让我们初步让理性回到感性的重新认识,也让我们初步的认识了这个社会,对于以后做人所应把握的方向也有所启发。

我会把这此实习作为我人生的起点,在以后的工作学习中不断要求自己,完善自己,让自己做的更好。

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